Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Безопасность жизнедеятельности. Часть 1. Курс лекций

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
141
Профессиональные заболевания возникают, как правило, у длительно работающих в запыленных или загазованных помещениях: у лиц, подверженных воздействию шума и вибраций, а также занятых физическим трудом. В конце XX века распределение профессиональных заболеваний в России составило: заболевания органов дыхания – 29,2%, вибрационная болезнь - 28%, заболевания опорно-двигательного аппарата – 14,4%, заболевания органов слуха – 10,8%, кожные заболевания – 5,9%, заболевания органов зрения – 2,2%, прочие – 9,5%.
По данным 2000 года средний риск работающего получить травму в отраслях экономики составлял 5,2х10-3, а средний риск гибели – 1,44х10-4 [2].
Уровни и масштабы воздействия негативных факторов постоянно нарастают и в ряде регионов техносферы достигли таких значений, когда человеку и природной среде угрожает опасность необратимых деструктивных изменений. Под влиянием этих негативных воздействий изменяется окружающий нас мир и его восприятие человеком, происходят изменения в процессах деятельности и отдыха людей, в организме человека возникают патологические изменения и т.п.
Практика показывает, что решить задачу полного устранения негативных воздействий в техносфере нельзя. Для обеспечения защиты в условиях техносферы реально лишь ограничить воздействие негативных факторов их допустимыми уровнями. Соблюдение предельно допустимых уровней воздействия – один из основных путей обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в условиях техносферы.
Нормирование – это определение количественных показателей факторов окружающей среды, характеризующих безопасные уровни их влияния на состояние здоровья и условия жизни населения. Нормативы разрабатываются на основе всестороннего изучения взаимоотношений организма с соответствующими факторами окружающей среды. Соблюдение нормативов на практике способствует созданию благоприятных условий труда, быта и отдыха, снижению заболеваемости, увеличению долголетия и работоспособности всех членов общества.
Государственные стандарты (ГОСТы) – один из основных видов нормативных документов, которые содержат технические, экономические, организационные, санитарно-гигиенические правила создания и функционирования различных хозяйственных объектов. Сейчас действует более 70 ГОСТов в области охраны природы. Кроме государственных, введено в практику более 30 отраслевых стандартов по охране природы: в химической промышленности, в теплоэнергетике, цветной металлургии,
142
морской нефтегазодобыче, производстве пестицидов, эксплуатации очистных сооружений, транспорте.
Санитарно-гигиенические нормативы. Данная область регламентации природопользования является наиболее развитой. В настоящее время установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) для более 1000 химических веществ в воде, более 200 в атмосферном воздухе, более 30 в почве. Регламентируется также загрязнение продуктов питания человека. Кроме того, установлены нормативы для физических факторов (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и биологического загрязнения патогенной микрофлорой.
Под ПДК понимается максимальное количество вредного вещества в единице объема (воздуха, воды или других жидкостей) или веса (например, пищевых продуктов), которое при ежедневном воздействии в течение неограниченно продолжительного времени не вызывает в организме каких­либо патологических отклонений, а также неблагоприятных наследственных изменений у потомства. Для различных сред определение ПДК конкретизируется. Так, ПДК для воздуха рабочей зоны определяется следующим образом: концентрация при ежедневной (кроме выходных дней) работе в пределах 8 часов или другой продолжительности, но не более 41 часа в неделю, в течение всего рабочего стажа не должна вызывать заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследования в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений.
Установление ПДК осуществляется в результате специально организованных исследований на лабораторных животных. Теоретические основы концепции ПДК были заложены в 1930-х годах. Тогда же были сформулированы основные принципы гигиенического нормирования:
- допустима такая концентрация, которая не оказывает прямого или
косвенного вредного воздействия;
- привыкание к вредным веществам необходимо рассматривать как
неблагоприятный момент и доказательство недопустимости концентрации;
- ПДК устанавливается по самым чувствительным организмам и
наиболее чувствительным методам;
- определяются максимальные разовые (за 20-30 минут) и
среднесуточные концентрации (за 3-4 часа);
- ПДК устанавливается по максимально недействующей концентрации,
окончательная величина устанавливается в несколько раз ниже найденной для обеспечения запаса прочности.
143
При обосновании нормативов используется комплекс физиологических, биохимических, физико-математических и других методов исследования для выявления начальных признаков вредного влияния факторов на организм. Особое внимание уделяется изучения отдаленных эффектов: онкогенного, мутагенного, аллергенного; влияния на половые железы, эмбрионы и развивающееся потомство. Окончательная апробация нормативов осуществляются при их использовании на практике путем изучения состояния здоровья людей, контактирующих с нормируемым фактором. Существуют методы учета комбинированного действия комплекса вредных факторов.
В зависимости от нормируемого фактора окружающей среды различают: предельно допустимые концентрации (ПДК), допустимые остаточные количества (ДОК), предельно допустимые уровни (ПДУ), ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ), предельно допустимые выбросы (ПДВ), предельно допустимые сбросы (ПДС) и временно согласованные сбросы (ВСС) для каждого выпуска в водный объект или в системы канализации населенных пунктов.
Предельно допустимый уровень фактора (ПДУ) – это тот максимальный уровень воздействия, который при постоянном действии в течение всего рабочего времени и трудового стажа не вызывает биологических изменений адаптационно-компенсаторных возможностей, психологических нарушений у человека и его потомства.
Нормирование радиационной безопасности. Вопросы радиационной безопасности регламентируются Федеральным законом “О радиационной безопасности населения”, нормами радиационной безопасности (НРБ-99) и другими правилами и положениями. В законе о радиационной безопасности населения» говорится: «Радиационная безопасность населения – состояние защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения» (статья 1).
«Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Российской Федерации, имеют право на радиационную безопасность. Это право обеспечивается за счет проведения комплекса мероприятий по предотвращению радиационного воздействия на организм человека ионизирующего излучения выше установленных норм, правил и нормативов, выполнения гражданами и организациями, осуществляющими деятельность с использованием источников ионизирующего излучения, требований к обеспечению радиационной безопасности» (статья 22).
144
Требования НРБ-99 являются обязательными для всех юридических лиц. Эти нормы являются основополагающим документом, регламентирующим требования закона РФ «О радиационной безопасности населения», и применяются во всех условиях воздействия на человека излучения искусственного или природного происхождения.
Основные принципы радиационной безопасности заключаются в не превышении установленного основного дозового предела, исключении всякого необоснованного облучения и снижении дозы облучения до возможно низкого уровня. С целью реализации этих принципов на практике обязательно контролируются дозы облучения, полученные персоналом при работе с источниками ионизирующих излучений, работа проводится в специально оборудованных помещениях, используется защита расстоянием и временем, применяются различные средства коллективной и индивидуальной защиты.
Безопасность работы с радиоактивными веществами и источниками излучений предполагает научно обоснованную организацию труда. Администрация предприятия обязана разработать детальные инструкции, в которых излагается порядок проведения работ, учета, хранения и выдачи источников излучения, сбора и удаления радиоактивных отходов, содержания помещений, меры личной профилактики, организация и порядок проведения радиационного (дозиметрического) контроля. Все работающие должны быть ознакомлены с этими инструкциями, обучены безопасным методам работы и обязаны сдать соответствующий техминимум. Все поступающие на работу должны проходить предварительный, а затем периодические медицинские осмотры.
Следует отметить, что организм не беззащитен в поле излучения. Существуют механизмы пост радиационного восстановления живых структур. Поэтому до определенных пределов облучение не вызывает вредных сдвигов в биологических тканях. Если допустимые пределы повышены, то необходима поддержка организма (усиленное питание, витамины, физическая культура, сауна и др.). При сдвигах в кроветворении применяют переливание крови. При дозах, угрожающих жизни (600-1000 бэр) используют пересадку костного мозга. При внутреннем переоблучении для поглощения или связывания радионуклидов в соединения, препятствующие их отложению в органах человека, вводят сорбенты или комплексообразующие вещества. Для защиты от вредных воздействий веществ применяют радиопротекторы.
Протекторы – это лекарственные препараты, повышающие устойчивость организма к воздействию вредных веществ или физических факторов.
145
Наибольшее распространение получили радиопротекторы, т.е. лекарственные средства, повышающие защищенность организма от ионизирующих излучений или снижающие тяжесть клинического течения лучевой болезни.
Радиопротекторы действуют эффективно, если они введены в организм перед облучением и присутствуют в нем в момент облучения. Например, известно, что йод накапливается в щитовидной железе. Поэтому, если есть опасность попадания в организм радиоактивного йода I
131
, то
заблаговременно вводят йодистый калий или стабильный йод. Накапливаясь в щитовидной железе, эти нерадиоактивные разновидности йода препятствуют отложению в ней опасного в радиоактивном отношении I
131
Защитный эффект, оцениваемый так называемым фактором защиты (ФЗ), зависит от времени приема стабильного йода относительно начала попадания радиоактивного вещества (РВ) в организм. При приеме йода за 6 часов до контакта с РВ фактор защиты ФЗ = 100 раз. Если время контакта с РВ и время приема йода совпадают, ФЗ = 90 раз. Если йод вводится через 2 часа
.
после начала контакта, то ФЗ = 10 раз. Если йод вводится через 6 часов, ФЗ = 2.
Для защиты от стронция Cs
137
, проникающего в костную ткань,
рекомендуется употреблять продукты, содержащие кальций (фасоль, греча, капуста, молоко).
Радиопротекторы, снижающие эффект облучения, изготовлены в виде специальных препаратов. Например, препарат РС-1 является радиопротектором быстрого действия. Защитный эффект наступает через 40­60 минут и сохраняется в течение 4-6 часов.
Препарат Б-190 – радиопротектор экстренного действия, радиозащитный эффект которого наступает через 5-15 минут и сохраняется в течение часа.
Препарат РДД-77 – радиопротектор длительного действия, защитный эффект которого наступает через 2 суток и сохраняется 10-12 суток.
Существует много других радиопротекторов, имеющих различный механизм действия.
К числу технических средств защиты от ионизирующих излучений относятся экраны различных конструкций. В качестве средств индивидуальной защиты применяют халаты, комбинезоны, пленочную одежду, перчатки, пневмокостюмы, респираторы, противогазы. Для защиты глаз применяются очки. Весь персонал должен иметь индивидуальные дозиметры.
Хранение, учет, транспортирование и захоронение радиоактивных веществ должно осуществляться в строгом соответствии с правилами.
146
Защита от ионизирующих излучений представляет очень серьезную проблему и требует объединения усилий ученых и специалистов не только в национальных рамках, но и в международном масштабе.
В конце 20-х годов XX века была создана Международная комиссия по радиационной защите (МКРЗ), которая разрабатывает правила работы с радиоактивными веществами. В России имеется соответствующая национальная комиссия. В 1955 году Генеральная Ассамблея ООН основала Научный комитет по действию атомной радиации (НКДАР) для оценки в мировом масштабе доз облучения, их эффекта и связанного с ними риска. ООН в 1957 году учредила специальную организацию – Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которая занимается проблемами международного сотрудничества в области мирового использования атомной энергии. Одно из основных направлений деятельности МАГАТЭ – проблема безопасности атомных станций.
Нормативы являются составной частью санитарного законодательства и основой предупредительного и санитарного надзора, а также служат критерием эффективности разрабатываемых и проводимых оздоровительных мероприятий по созданию безопасных условий среды обитания.
Вопросы для самопроверки
1. Что такое нормирование и какими документами устанавливаются
нормативы в области охраны природы?
2. Какое влияние на организм человека оказывают вредные химические
вещества?
3. Что такое вибрация? Виды вибрации и ее влияние на организм
человека.
4. Понятие шума и изменения, возникающие при действии шума на
организм человека.
5. Что такое ионизирующее излучение? Какие существуют виды
излучений?
6. Дайте характеристику основных видов лучевых поражений,
развивающихся при воздействии ионизирующих излучений.
7. Какое действие на организм человека оказывают электромагнитные
поля и электрический ток промышленной частоты?
8. Назовите принципы радиационной безопасности населения.
147
Лекция 6
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТРАВМИРУЮЩИХ И ВРЕДНЫХ
ФАКТОРОВ, ОПАСНЫЕ ЗОНЫ
Вопросы:
1. Потенциалььная опасность и риск. Причины появления опасности.
2. Программирование и моделирование условий возникновения опасных
ситуаций.
1.ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ И РИСК. ПРИЧИНЫ
ПОЯВЛЕНИЯ ОПАСНОСТИ
Повышение технического уровня современного производства, электронизация производственных, административных и жилых помещений создают в той или иной степени вредные, а иногда и опасные условия для работающих и окружающей среды, что требует организации их надежной и эффективной защиты. Безопасность жизнедеятельности человека в производственной сфере связана с оценкой опасности технических систем и технологий. Производственная среда насыщается все более мощными техническими системами и технологиями, которые делают труд человека более производительным и менее тяжелым физически. При этом сохраняет силу аксиома: потенциальная опасность является универсальным свойством взаимодействия человека со средой обитания и ее компонентами, все производственные процессы и технические средства потенциально опасны для человека. Всегда существует индивидуальная опасность – вероятность гибели от несчастного случая [2].
Ежегодно 300 – 400 тысяч человек в России получают травмы на производстве, из них 7 – 10 тысяч – смертельные, еще 12 – 15 тысяч человек становятся инвалидами труда. Десятки тысяч человек погибают ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях. Каждый третий пожар возникает из– за неисправности бытовых приборов [20].
Опасность – центральное понятие безопасности жизнедеятельности, под которым понимаются любые явления, угрожающие жизни и здоровью человека.
Опасность хранят все системы, имеющие энергию, химически или биологически активные компоненты, а также характеристики, несоответствующие условиям жизнедеятельности человека.
Опасности носят потенциальный характер. Актуализация опасностей происходит при определенных условиях, именуемых причинами.
148
Признаками, определяющими опасность, являются: угроза для жизни, возможность нанесения ущерба здоровью; нарушение условий нормального функционирования органов и систем человека. Опасность – понятие относительное.
Традиционная техника безопасности базируется на постулате – обеспечить безопасность, не допустить никаких аварий. Как показывает практика, такая концепция не адекватна законам техносферы. Требование абсолютной безопасности, подкупающее своей гуманностью, может обернуться трагедией для людей потому, что обеспечить нулевой риск в действующих системах невозможно.
Современный мир отверг концепцию абсолютной безопасности и пришел к концепции приемлемого (допустимого риска), суть которой в стремлении к такой безопасности, которую приемлет общество в данный период времени.
Риск – вероятность реализации опасности. Так, риск для человека пострадавшего в автомобильной катастрофе составляет 10-4 в год, от удара молнии 10-7 в год. Это означает, что в течение года существует вероятность погибнуть в результате автокатастрофы одному человеку из 104 человек и в результате удара молнии одному человеку из 107 человек, находящихся в сходных условиях. Многолетние статистические данные позволяют оценить риск во многих сферах человеческой деятельности [20].
В некоторых странах, например в Голландии, приемлемые риски установлены в законодательном порядке. Максимально приемлемым риском для экосистем считается тот, при котором может пострадать 5% видов биогеоценоза.
Обеспечивается допустимый риск комплексом мероприятий: технических, технологических и организационных, позволяющих свести к минимуму причины возникновения опасности.
В каждом конкретном случае возникновение опасности в технической системе имеет многопричинный характер. Основная доля причин приходится на неправильные действия людей, примерно пятая часть их связана с техникой. К группе «человеческого фактора» относятся:
- недостатки в профессиональной подготовке и слабые навыки действий
в сложных ситуациях;
- отклонения от нормативных требований в организации и технологии
производства;
- технологическая недисциплинированность исполнителей;
149
- слабый контроль или не исполнительность в проведении регламентных
испытаний оборудования и проверки контрольно измерительной аппаратуры;
- наличие факторов дискомфорта в работе, вызывающих процессы
торможения, утомления, перенапряжения организма человека и т.п.;
- не использование необходимых средств индивидуальной защиты и
безопасности.
Опасности технического характера обусловлены:
- неисправностью технических средств;
- недостаточной надежностью сложных технических систем;
- несовершенством конструктивного исполнения и недостаточной
эргономичностью рабочих мест;
- отсутствием или неисправностью контрольно–измерительной
аппаратуры и средств сигнализации.
В процессе своей деятельности человек, имеет дело с высокими уровнями энергии (электрической, тепловой, механической, радиационного и электромагнитного излучения) и вредных веществ.
Возможность неконтролируемого выхода энергии, накопленной в материалах и технических системах, значительно усиливает их опасность
[20].
Основными причинами чрезвычайных ситуаций, имевших место в России за последние годы, являются ( в %):
- человеческий фактор – 50;
- оборудование, техника -18,1;
- технология выполнения работ-7,8;
- условия внешней среды – 16,6:
- прочие факторы -7,4.
В настоящее время заметно возрос удельный вес аварий, происходящих из-за неправильных действий обслуживающего технического персонала (более 50 %). Часто это связано с невысоким профессионализмом, а также неумением принимать оптимальные решения в сложной критической обстановке в условиях дефицита времени [1].
II. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ
Опыт взаимодействия человека с техническими системами позволяет идентифицировать травмирующие и вредные факторы, а также вырабатывать методы оценки вероятности появления опасных ситуаций. Прежде всего, это
150
накопление статистических данных об аварийности и травматизме, различные способы преобразования и обработки статистических данных, повышающие их информированность. Недостатком этого метода является его ограниченность, невозможность экспериментирования и неприменимость к оценке опасности новых технических средств и технологий [20].
Наиболее популярные методы оценки опасных ситуаций изложены в учебном пособии авторов Хван Т.А., Хван П.А. «Безопасность жизнедеятельности», которые отмечают, что в современных условиях значительное развитие и практическое применение получила теория надежности. Надежность – это свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, позволяющих выполнять требуемые функции. Для количественной оценки надежности применяют вероятностные величины.
Одно из основных понятий теории надежности – отказ. Отказ – это нарушение работоспособного состояния технического устройства из–за прекращения функционирования или из–за резкого изменения его параметров. В теории надежности оценивается вероятность отказа, то есть вероятность того, что техническое средство откажет в течение заданного времени работы. Для современных технических систем интенсивность отказов лежит в пределах 10-7 – 10-8 в 1 час. Теория надежности позволяет оценить срок службы, по окончании которого техническое средство вырабатывает свой ресурс и должно подвергнуться капитальному ремонту, модернизации или замене. Техническим ресурсом называется продолжительность непрерывной или суммарной периодической работы от начала эксплуатации до наступления предельного состояния. Количественная информация о надежности накапливается в процессе эксплуатации технических систем и используется в расчетах надежности. При этом выявляются ненадежные элементы и факторы, ускоряющие или вызывающие отказы, слабые места в конструкции; вырабатываются рекомендации по улучшению устройств и оптимальным режимам их работы [20].
Возможности электронно-вычислительной техники позволяют развивать метод моделирования опасных ситуаций. Моделирование оперирует формализованными понятиями. Формализация – это упорядоченное и специальным образом организованное представление исследуемых объектов с помощью различных физических и геометрических знаков. Формализации подвергаются статистические данные о происшествиях, структура и закономерности функционирования технических систем [20].
Для построения моделей используется ряд графических символов с помощью которых строятся диаграммы с узлами и взаимосвязью между
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]